JP2008138883A - Roller chain and sprocket assembly designing method - Google Patents

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Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To reduce noises by preventing the substantial collision of a roller chain with a sprocket in the radial direction. <P>SOLUTION: A designing method is provided for a roller chain/sprocket assembly consisting of a roller chain and a sprocket meshing therewith. The designing method comprises a step of determining a roller radius 120 and a chain pitch length of each of a plurality of roller members 50 as parts of the roller chain, a step of determining a pitch circle 80 of the sprocket as an arc passing through the roller center of each roller member 50 and determining a chord up-and-down displacement when each roller member 50 of the roller chain meshes with a tooth 100 of the sprocket, and a step of forming a dedendum part 60 of the tooth 100 of the sprocket with the arc using a middle point between the adjacent teeth 100 on the pitch circle 80, as a center, and at least a length equal to the sum of the roller radius 120 and the chord up-and-down displacement, as a dedendum radius 90. <P>COPYRIGHT: (C)2008,JPO&INPIT

Description

本発明は、ローラチェーンおよびスプロケット組立体の設計方法に関し、とくに、ローラチェーンおよびスプロケットが噛み合うときに発生するノイズを低減させるためのスプロケット構造に関する。   The present invention relates to a method for designing a roller chain and a sprocket assembly, and more particularly to a sprocket structure for reducing noise generated when the roller chain and the sprocket are engaged with each other.

ローラチェーンがスプロケットと噛み合う際に発生するノイズは、長年にわたって認識されてきた問題である。典型的なローラチェーン駆動装置における最も大きなノイズ発生要因の一つは、ローラがスプロケット歯間に着座するときにローラおよびスプロケット間で繰り返される衝突に起因している。   Noise generated when a roller chain meshes with a sprocket is a problem that has been recognized for many years. One of the biggest noise generating factors in a typical roller chain drive is due to repeated collisions between the roller and the sprocket when the roller sits between the sprocket teeth.

図1は、スプロケットS1,S2と噛み合うローラRを有するチェーンCを概略的に示している。図2の拡大図に示すように、スプロケットSと噛み合うローラ10は、チェーンピッチPと等しい半径を有する円弧20上を、着座した隣のローラ30の中心の回りを回動する。すなわち、ローラ10は円弧20に沿って旋回して、スプロケット歯底部40と実質的に半径方向に衝突する。   FIG. 1 schematically shows a chain C having a roller R that meshes with the sprockets S1, S2. As shown in the enlarged view of FIG. 2, the roller 10 meshing with the sprocket S rotates around the center of the adjacent roller 30 seated on the arc 20 having a radius equal to the chain pitch P. That is, the roller 10 turns along the arc 20 and substantially collides with the sprocket tooth bottom 40 in the radial direction.

従来技術は、スプロケットと衝突するローラによって発生するノイズを低減させるためのいくつかの試みを開示している。ローラおよびスプロケットの衝突によって発生するノイズレベルを低減させるためのこのような試みの一つは、米国特許第 6,030,306号に示されている。   The prior art discloses several attempts to reduce the noise generated by rollers impacting the sprocket. One such attempt to reduce the noise level generated by roller and sprocket collisions is shown in US Pat. No. 6,030,306.

この米国特許は、多数のスプロケットとの衝突によって発生するオーバーオール・ノイズレベルを低減させるように、多数のスプロケットと噛み合うチェーンを互い違いに配置する技術を開示している。しかしながら、この方法は、実質的に半径方向の衝突を回避しておらず、また、個々のスプロケット歯底部とローラとの間の衝突によって発生するノイズを低減してはいない。   This US patent discloses a technique for staggering chains that mesh with multiple sprockets so as to reduce the overall noise level caused by collisions with multiple sprockets. However, this method does not substantially avoid radial collisions and does not reduce the noise generated by collisions between individual sprocket tooth bottoms and rollers.

他のスプロケットの設計においては、スプロケットの歯形形状を変えることによって、ローラチェーン駆動装置の衝突音を減少させる試みがなされている。このような設計の初期の例は、米国特許第 3,448,629号に開示されている。   In other sprocket designs, attempts have been made to reduce the impact noise of the roller chain drive by changing the tooth profile of the sprocket. An early example of such a design is disclosed in US Pat. No. 3,448,629.

この米国特許は、スプロケットの歯底径を修正して、スプロケットの隣り合う歯の間の隙間を広げるとともに、各スプロケットの外周縁部近傍に一つまたはそれ以上のゴム製リングを装着することを開示している。   This U.S. patent modifies the sprocket root diameter to widen the gap between adjacent teeth of the sprocket and to install one or more rubber rings near the outer periphery of each sprocket. Disclosure.

修正されたスプロケット歯形形状を用いてローラチェーンおよびスプロケットのノイズを低減させるための最近の試みは、米国特許第 5,921,877号に開示されている。   A recent attempt to reduce roller chain and sprocket noise using a modified sprocket tooth profile is disclosed in US Pat. No. 5,921,877.

三つの部分を有するスプロケット歯形形状が、大きなノイズを発生させることなく、チェーンのローラをスプロケット歯に噛み合わせることを開示している。しかしながら、この設計手法は、図3に概略示されるように、スプロケット歯形形状が非対称であることにより、一方向のローラチェーン駆動装置に限定されてしまうという欠点がある。   A three-part sprocket tooth profile discloses that the chain roller meshes with the sprocket teeth without generating significant noise. However, this design approach has the disadvantage that it is limited to a one-way roller chain drive due to the asymmetrical sprocket tooth profile as shown schematically in FIG.

チェーンのローラがスプロケットと衝突するとき、ローラの衝突によって発生するノイズを低減させるためのその他の設計手法もまた、非対称の歯形形状を利用していた。米国特許第 5,876,295号は、スプロケット歯の駆動側から傾斜面側まで異なるフランク半径を備えた非対称の歯形形状を開示している。   Other design techniques for reducing noise generated by roller collision when the chain roller collides with the sprocket have also utilized asymmetric tooth profiles. U.S. Pat. No. 5,876,295 discloses an asymmetric tooth profile with different flank radii from the drive side to the inclined surface side of the sprocket teeth.

米国特許第5,921,878号および米国特許第 5,993,344号は、噛合フランク半径および第1の歯底半径と接するフランク平坦部を有し、スプロケットのコーダルピッチがチェーンのコーダルピッチよりも小さいようなピッチの不釣り合いを有する非対称の歯形形状を開示している。   US Pat. No. 5,921,878 and US Pat. No. 5,993,344 have flank flats in contact with the mating flank radius and the first root radius, and the pitch imbalance such that the sprocket cordal pitch is smaller than the chain chordal pitch. An asymmetric tooth profile having the following is disclosed.

この装置は、ローラとスプロケット歯との段階的接触を容易にするものとして記述されている。また、この歯形形状の非対称性により、一方向のローラチェーン駆動システムが要求されることになる。   This device is described as facilitating gradual contact between the roller and sprocket teeth. In addition, this asymmetry of the tooth profile requires a one-way roller chain drive system.

その他の非対称の歯形形状は、米国特許第 5,997,424号に開示されているように、ローラが摩耗したとき、着座していないローラが振動しつつスプロケット歯と接触することによって発生するノイズを減少させようとして、歯底の一部およびローラ間にクリアランスを提供している。   Other asymmetric tooth profiles will reduce the noise generated by non-sitting rollers oscillating and contacting the sprocket teeth when the rollers wear, as disclosed in US Pat. No. 5,997,424. As such, a clearance is provided between a part of the tooth bottom and the roller.

図4は、このような設計の一例を示している。歯底部と衝突するかわりに、ローラは、歯底部を跨いで配置された点A1 ,A2 において隣の歯のフランクと半径方向に接触する。このスプロケットはまた、一方向のローラチェーン駆動システム用としても設計されている。 FIG. 4 shows an example of such a design. Instead of colliding with the bottom of the tooth, the roller makes radial contact with the flank of the adjacent tooth at points A 1 and A 2 arranged across the bottom of the tooth. The sprocket is also designed for a one-way roller chain drive system.

同様に、米国特許第5,397,278号は、ローラが隣のスプロケット歯のフランクと同時に半径方向接触するように、隣り合うスプロケット歯間の隙間を単純に減少させている。その一方、このような設計手法により、多方向のローラチェーン駆動システムにおける使用が可能になる。   Similarly, US Pat. No. 5,397,278 simply reduces the gap between adjacent sprocket teeth so that the rollers are in radial contact with the flank of the adjacent sprocket teeth. On the other hand, such a design approach allows for use in multidirectional roller chain drive systems.

このように、ローラチェーンのローラおよびスプロケット間において、実質的に半径方向の衝突によって発生するノイズを実質的に最小限に抑えるための多方向スプロケットの必要性が、長年にわたって存在している。本発明は、このような必要性のみならず、従来技術におけるその他の問題に取り組んでいる。
米国特許第 6,030,306号明細書 米国特許第 3,448,629号明細書 米国特許第 5,921,878号明細書 米国特許第 5,876,295号明細書 米国特許第 5,993,344号明細書 米国特許第 5,997,424号明細書 米国特許第 5,397,278号明細書
Thus, a need has existed for many years for multidirectional sprockets to substantially minimize noise generated by substantially radial collisions between rollers and sprockets of a roller chain. The present invention addresses not only this need, but also other problems in the prior art.
U.S. Patent No. 6,030,306 U.S. Pat.No. 3,448,629 US Patent No. 5,921,878 U.S. Pat.No. 5,876,295 US Patent No. 5,993,344 U.S. Pat.No. 5,997,424 U.S. Pat.No. 5,397,278

本発明が解決しようとする課題は、ローラチェーンスプロケットとチェーンローラとの実質的な半径方向衝突を防止してノイズを低減することにある。   An object of the present invention is to reduce noise by preventing substantial radial collision between a roller chain sprocket and a chain roller.

請求項1の発明は、ローラチェーンおよびこれと噛み合うスプロケットからなるローラチェーン・スプロケット組立体の設計方法である。この設計方法は、ローラチェーンを構成する複数のローラ部材のローラ半径およびチェーンピッチ長を決定する工程と、スプロケットのピッチ円をローラ部材のローラ中心を通る円弧として決定し、ローラチェーンの各ローラ部材がスプロケットの各歯と噛み合う際の弦上下動量を決定する工程と、スプロケットの各歯の歯元部を、ピッチ円上において隣り合う各歯の間の中点を中心とし、少なくともローラ半径および弦上下動量の和に等しい長さを半径とする円弧から構成する工程とを備えている。   The invention of claim 1 is a method for designing a roller chain / sprocket assembly comprising a roller chain and a sprocket meshing with the roller chain. In this design method, a step of determining a roller radius and a chain pitch length of a plurality of roller members constituting a roller chain, a pitch circle of a sprocket is determined as an arc passing through the roller center of the roller member, and each roller member of the roller chain is determined. Determining the amount of vertical movement of the chord when the sprocket meshes with each tooth of the sprocket, and the root of each tooth of the sprocket is centered on the midpoint between adjacent teeth on the pitch circle, and at least the roller radius and the chord And a step of forming a circular arc having a radius equal to the sum of the vertical movement amounts.

請求項2の発明では、請求項1において、弦上下動量が、スプロケット中心線上にローラ部材が位置するときにスプロケット中心からスプロケット中心線と直交するチェーン中心線までの距離と、隣り合う二つのローラ部材がスプロケット中心線の回りに均等配置されているときにスプロケット中心からスプロケット中心線と直交するチェーン中心線までの距離との差により決定されている。   According to a second aspect of the present invention, in the first aspect, when the roller member is positioned on the sprocket center line, the distance between the sprocket center and the chain center line orthogonal to the sprocket center line is determined between the two adjacent rollers. This is determined by the difference between the distance from the sprocket center to the chain center line orthogonal to the sprocket center line when the members are evenly arranged around the sprocket center line.

請求項3の発明は、互いにピッチの異なる第1、第2のリンクを交互に組み合わせかつピンを介して回動可能に連結するとともにピンにローラ部材を取り付けてなるローラチェーンと、これに噛み合うスプロケットとからなるローラチェーン・スプロケット組立体の製作方法である。この設計方法は、ローラチェーンにおいて、ローラ部材のローラ半径を決定するとともに、第1のリンクの第1のピッチを決定し、第2のリンクの第2のピッチを、第1のピッチよりも大きな値として決定する工程と、スプロケットのピッチ円および各歯のピッチを第1のピッチに対応した値に設定するとともに、ローラチェーンのローラ部材がスプロケットの各歯と噛み合う際の弦上下動量を決定する工程と、スプロケットの各歯の歯元部を、ピッチ円上において隣り合う各歯の間の中点を中心とし、少なくともローラ半径および弦上下動量の和に等しい長さを半径とする円弧から構成する工程とを備えている。   The invention according to claim 3 is a roller chain in which first and second links having different pitches are alternately combined and rotatably connected via a pin, and a roller member is attached to the pin, and a sprocket meshing with the roller chain Is a manufacturing method of a roller chain and sprocket assembly. In this design method, in the roller chain, the roller radius of the roller member is determined, the first pitch of the first link is determined, and the second pitch of the second link is larger than the first pitch. The step of determining the value and the pitch circle of the sprocket and the pitch of each tooth are set to values corresponding to the first pitch, and the vertical movement amount of the string when the roller member of the roller chain meshes with each tooth of the sprocket is determined. The process and the base of each tooth of the sprocket are composed of an arc centered at the midpoint between adjacent teeth on the pitch circle and having a radius at least equal to the sum of the roller radius and the amount of vertical movement of the chord And a process of performing.

本発明によれば、スプロケットの歯元部の円弧面を構成する歯元半径が、ローラチェーンのローラ部材のローラ半径にローラチェーンの弦上下動を加えたものよりも大きくなっており、これにより、ローラチェーンとスプロケットとの噛合時には、ローラ部材と歯元部との間にクリアランスが形成されることになる。このクリアランスにより、ローラチェーンのローラ部材は、スプロケット歯に対して、歯元部上に実質的に半径方向からではなく、フランク面上に実質的に接線方向から衝突することになる。これにより、チェーンローラとの実質的な半径方向衝突を防止でき、ノイズを低減できる。   According to the present invention, the root radius constituting the arc surface of the sprocket root portion is larger than the roller radius of the roller member of the roller chain plus the vertical movement of the string of the roller chain. When the roller chain and the sprocket are meshed with each other, a clearance is formed between the roller member and the tooth root portion. This clearance causes the roller member of the roller chain to collide with the sprocket teeth substantially from the tangential direction on the flank surface rather than from the radial direction on the tooth root. Thereby, substantial radial collision with the chain roller can be prevented, and noise can be reduced.

以上説明したように、本発明によれば、スプロケットの歯元部の円弧面を構成する歯元半径が、ローラチェーンのローラ部材のローラ半径にローラチェーンの弦上下動を加えたものよりも大きくなるようにしたので、ローラチェーンとスプロケットとの噛合時には、ローラチェーンのローラ部材が、スプロケット歯に対して、歯元部上に実質的に半径方向からではなく、フランク面上に実質的に接線方向から衝突することになる。これにより、チェーンローラとの実質的な半径方向衝突を防止でき、ノイズを低減できる効果がある。   As described above, according to the present invention, the root radius constituting the arc surface of the sprocket root portion is larger than the roller radius of the roller member of the roller chain plus the vertical movement of the roller chain string. Therefore, when the roller chain and the sprocket are engaged, the roller member of the roller chain is substantially tangential to the sprocket teeth, not from the radial direction on the tooth base, but on the flank surface. It will collide from the direction. Thereby, a substantial radial collision with the chain roller can be prevented, and noise can be reduced.

本発明によるスプロケットは、ローラがスプロケットと実質的に半径方向に衝突するのを最小限に抑える多方向性のローラチェーンスプロケットである。   The sprocket according to the present invention is a multi-directional roller chain sprocket that minimizes the impact of rollers substantially radially with the sprocket.

このスプロケットは、チェーンおよびスプロケット間の連結エネルギをスムーズにかつ静粛に伝達するために、ローラおよびスプロケット歯フランク間において実質的に接線方向の衝突を生じさせる歯元部・チェーンピッチ関係を提供する。   This sprocket provides a tooth root / chain pitch relationship that causes a substantially tangential collision between the roller and the sprocket tooth flank in order to smoothly and silently transmit the coupling energy between the chain and the sprocket.

本発明によるスプロケットの関連する特徴部分は、衝突エネルギに関連するノイズの発生を防止するために、ローラおよびスプロケットの連結エネルギを分配することである。   A related feature of the sprocket according to the present invention is to distribute the coupling energy of the roller and sprocket in order to prevent the generation of noise related to the collision energy.

一実施態様においては、周知のローラチェーンが、スプロケットのピッチに適合するように、選択されている。このローラチェーンは、枢支ピンによって相互に連結された複数のリンクを有している。枢支ピンの回りを自由に回転し得るローラ部材が、各枢支ピンに取り付けられている。   In one embodiment, a well-known roller chain is selected to fit the sprocket pitch. The roller chain has a plurality of links connected to each other by pivot pins. A roller member that can freely rotate around the pivot pin is attached to each pivot pin.

ローラ部材は、円柱状の外周面を有しており、その最大径および最小径の間で円柱状外周面の直径を変化させることを表す公差の積み重ねによって特徴付けられている。ローラチェーンは、その外周の回りに離間配置された複数の歯を有するスプロケットと噛み合うように構成されている。スプロケットは、各ローラ部材がスプロケットと完全に噛み合ったときに各ローラ部材の中心を通るピッチ円を有している。   The roller member has a cylindrical outer peripheral surface and is characterized by a stack of tolerances representing a change in the diameter of the cylindrical outer peripheral surface between its maximum and minimum diameters. The roller chain is configured to mesh with a sprocket having a plurality of teeth spaced apart around its outer periphery. The sprocket has a pitch circle that passes through the center of each roller member when each roller member is fully engaged with the sprocket.

スプロケットは、隣り合う各歯の間に概略円弧状の歯元部を有している。各歯元部は歯元半径によって限定されている。この歯元半径とは、スプロケットのピッチ円上において隣り合う各歯の間の中心に位置する点から歯元部上の点までの距離のことである。   The sprocket has a substantially arcuate tooth root portion between adjacent teeth. Each tooth base is limited by the tooth radius. The root radius is a distance from a point located at the center between adjacent teeth on the pitch circle of the sprocket to a point on the root portion.

歯元半径は、ローラ部材がスプロケットと実質的に半径方向に衝突するのを最小限に抑えるように決定される。ローラ部材は、フランク上で斜め方向にまたは実質的に接線方向にスプロケット歯と噛み合う。   The root radius is determined to minimize the roller member from colliding with the sprocket substantially radially. The roller member meshes with the sprocket teeth diagonally or substantially tangentially on the flank.

スプロケットは、ローラ半径つまりローラの外側円柱面の半径に、ローラ部材間の公差の重なりおよびチェーンの弦上下動量を加えたものに等しい歯元半径を有している。しかしながら、小さい方の歯元半径でも十分である。   The sprocket has a root radius equal to the roller radius, ie, the radius of the outer cylindrical surface of the roller, plus the tolerance overlap between the roller members and the amount of vertical movement of the chord of the chain. However, the smaller root radius is sufficient.

本発明によるスプロケットのこれらおよびその他の特徴部分は、以下の詳細な記述から明らかになるだろう。   These and other features of the sprocket according to the present invention will become apparent from the following detailed description.

緊張力の作用したチェーンが静止状態のスプロケットの回りに巻き掛けられるときに視覚化できる動きによって、ローラチェーンのローラは、従来のスプロケットの歯元部に対して実質的に半径方向に着座する。このような動きは、図2に示されている。図5は、従来のスプロケット歯70の歯元部110に着座した状態のチェーンローラ部材50を示している。   The motion of the roller chain, which can be visualized when the tensioned chain is wrapped around a stationary sprocket, causes the rollers of the roller chain to seat substantially radially against the root of the conventional sprocket. Such movement is shown in FIG. FIG. 5 shows the chain roller member 50 in a state of being seated on the tooth base 110 of the conventional sprocket tooth 70.

本発明によるスプロケットは、チェーンローラ部材50が本発明のスプロケット歯元部60と実質的に半径方向に衝突するのを最小限に抑えることにより、あるいは、チェーンローラ部材50が本発明のスプロケット歯元部60を跨ぐように衝突することにより、従来のスプロケットを改良している。このことは、ローラチェーンスプロケットに関連するノイズの重要な発生源を実質的に除去することになる。   The sprocket according to the present invention minimizes the collision of the chain roller member 50 with the sprocket tooth base 60 of the present invention substantially in the radial direction, or the chain roller member 50 causes the sprocket tooth base of the present invention. The conventional sprocket is improved by colliding so as to straddle the portion 60. This substantially eliminates an important source of noise associated with roller chain sprockets.

このような改良は、従来のスプロケット歯70について元のピッチ円80を維持しつつ、歯元部110の半径120を増加させることによって実現される。増加した歯元部の半径90は、スプロケット歯100の歯厚を薄くするとともに、歯元部60を元の歯元部110よりも深くする。   Such an improvement is achieved by increasing the radius 120 of the tooth base 110 while maintaining the original pitch circle 80 for the conventional sprocket teeth 70. The increased radius 90 of the tooth base portion makes the tooth thickness of the sprocket tooth 100 thinner and makes the tooth root portion 60 deeper than the original tooth root portion 110.

その結果、ピッチ円80上に位置するローラ部材50は、歯元部60とは接触しない。ローラ部材50と歯元部60との間には、クリアランスが形成されている。このクリアランスは、ローラ部材50の半径と実質的に等しい従来の歯元部の半径120と、増加した歯元半径90との差にほぼ等しくなっている。   As a result, the roller member 50 located on the pitch circle 80 does not come into contact with the tooth root portion 60. A clearance is formed between the roller member 50 and the tooth root portion 60. This clearance is approximately equal to the difference between the conventional root radius 120, which is substantially equal to the radius of the roller member 50, and the increased root radius 90.

このクリアランスは、ローラ部材50と歯元部60との半径方向の衝突を最小限に抑える。ローラ50は、修正されたフランク面130と実質的に接線方向に接触して、スプロケット歯と斜め方向にスムーズに噛み合う。   This clearance minimizes the radial collision between the roller member 50 and the tooth root portion 60. The roller 50 substantially contacts the modified flank surface 130 in a tangential direction and meshes smoothly with the sprocket teeth in an oblique direction.

図6は、改良されたスプロケット歯100にローラ部材50が噛み合う際において、スプロケット歯100のフランク面130に対してローラ部材50が実質的に接線方向に接触している状態を、ローラ部材50のクリアランス140とともに示している。   FIG. 6 shows a state in which the roller member 50 is substantially in tangential contact with the flank surface 130 of the sprocket tooth 100 when the roller member 50 meshes with the improved sprocket tooth 100. Shown with clearance 140.

図6に示すように、スプロケットが回転すると、ローラ部材50は、スプロケット歯フランク面130に対して実質的に接線方向に接触して、フランク面130に係合する。これにより、各ローラ部材50は、スプロケット歯元部60に対して実質的に半径方向に激しく衝突するのではなく、静かに回転してスプロケット歯フランク面130と接触する。   As shown in FIG. 6, when the sprocket rotates, the roller member 50 comes into substantially tangential contact with the sprocket tooth flank surface 130 and engages the flank surface 130. Thereby, each roller member 50 does not collide violently in the radial direction substantially against the sprocket tooth base portion 60 but rotates gently to contact the sprocket tooth flank surface 130.

このような回転噛合はまた、従来のスプロケットに比べてより長時間にわたって、スプロケット歯100およびローラ部材50の衝突による噛合エネルギを吸収する。噛み合ったローラ部材50と隣のスプロケット歯の後側のフランク面130との間にもクリアランスが生じており、これにより、システムのバックラッシュが増加する。   Such rotational meshing also absorbs the meshing energy due to the collision of the sprocket teeth 100 and the roller member 50 over a longer period of time than conventional sprockets. There is also a clearance between the engaged roller member 50 and the rear flank surface 130 of the adjacent sprocket tooth, which increases the backlash of the system.

ローラ部材50およびスプロケット歯元部60の間に生じるクリアランス140は、ローラ部材がスプロケットと実質的に半径方向に接触するのを防止するほど十分であるべきある。ローラ間の公差の重なりと、チェーンクリアランスの弦上下動量との総距離は良好な指針となるが、これより小さなクリアランスでも十分である。   The clearance 140 that occurs between the roller member 50 and the sprocket root 60 should be sufficient to prevent the roller member from contacting substantially radially with the sprocket. The total distance between tolerance overlap between the rollers and the amount of vertical movement of the chain clearance is a good guide, but a clearance smaller than this is sufficient.

チェーンの弦の上下動量は、ローラ部材50がスプロケット中心線上に位置するときにおいて、スプロケット中心から、スプロケット中心線と直交するチェーン中心線までの距離と、隣り合う二つのローラ部材50がスプロケット中心線の回りに均等配置されているときにおいて、スプロケット中心から、スプロケット中心線と直交するチェーン中心線までの距離との差で定義される。   When the roller member 50 is positioned on the sprocket center line, the amount of vertical movement of the string of the chain depends on the distance from the sprocket center to the chain center line orthogonal to the sprocket center line and the two adjacent roller members 50 on the sprocket center line. Is defined by the difference from the distance from the sprocket center to the chain center line perpendicular to the sprocket center line.

この値、つまり半径方向の差は、チェーンおよび(または)スプロケットのピッチとともに変化する。   This value, the radial difference, varies with the chain and / or sprocket pitch.

図6にも示されるように、チェーンピッチは変化していてもよい。隣のローラ部材50からピッチP1の距離だけ離れてリンク170に取り付けられたローラ部材50は、歯元部60からクリアランス140だけ離れた状態で、スプロケット歯100と噛み合う。   As shown in FIG. 6, the chain pitch may be changed. The roller member 50 attached to the link 170 at a distance of the pitch P1 from the adjacent roller member 50 meshes with the sprocket teeth 100 in a state of being separated from the tooth base portion 60 by the clearance 140.

リンク180における大きなピッチP2は、歯元部60から大きな距離160だけ離れた位置において、ローラ部材50をスプロケット歯100と噛み合わせる。   The large pitch P <b> 2 in the link 180 meshes the roller member 50 with the sprocket teeth 100 at a position away from the tooth base 60 by a large distance 160.

図7は、8mmピッチの実際のローラチェーンとともに使用される本発明によるスプロケット歯の一実施態様を示している。この実施態様では、歯元部の半径180は過大な3.0885mmである。これに対して、スプロケット歯のピッチ径190は、選択されたチェーンピッチに従って、61.2904mmに維持されている。   FIG. 7 shows one embodiment of a sprocket tooth according to the present invention used with an actual roller chain with an 8 mm pitch. In this embodiment, the root radius 180 is an excessive 3.0885 mm. In contrast, the pitch diameter 190 of the sprocket teeth is maintained at 61.2904 mm according to the selected chain pitch.

本発明が関連する技術分野の当業者は、とくに上述の教示内容を考慮するとき、本発明の精神あるいは本質的な特徴から外れることなく、本発明の原理を利用する種々の変形例やその他の実施態様を構築し得る。上述の実施態様はあらゆる点で単なる例示としてのみみなされるべきものであり、限定的なものではない。   Those skilled in the art to which the present invention pertains will appreciate that various modifications and other variations utilizing the principles of the present invention may be made without departing from the spirit or essential characteristics of the invention, particularly when considering the teachings described above. Embodiments can be constructed. The above-described embodiments are to be considered in all respects only as illustrative and not restrictive.

それゆえ、本発明の範囲は、上記記述内容よりもむしろ添付の請求の範囲に示されている。したがって、本発明が個々の実施態様に関連して説明されてきたものの、構造、順序、材料その他の変更は、本発明の範囲内においてではあるが、当該分野の当業者にとって明らかであろう。   The scope of the invention is, therefore, indicated by the appended claims rather than by the foregoing description. Thus, although the invention has been described in connection with individual embodiments, construction, order, materials, and other modifications will be apparent to those skilled in the art, although within the scope of the invention.

典型的なローラチェーンおよびスプロケット駆動システムの概略構成図である。It is a schematic block diagram of a typical roller chain and sprocket drive system. チェーンローラが従来のスプロケットと実質的に半径方向に噛み合う状態を説明するための拡大図である。It is an enlarged view for demonstrating the state which a chain roller meshes with the conventional sprocket substantially radial direction. 従来の非対称のスプロケット歯形形状を示す正面部分図である。It is a front fragmentary view which shows the conventional asymmetrical sprocket tooth profile shape. 従来の非対称歯形形状を有するスプロケット歯の歯元部とチェーンローラとの間の2点接触状態を示す正面拡大図である。It is a front enlarged view which shows the two-point contact state between the root part of the sprocket tooth | gear which has the conventional asymmetrical tooth profile, and a chain roller. 従来のスプロケット歯形形状から修正された、本発明によるスプロケット歯形形状およびローラ部材を示す正面拡大部分図である。It is a front enlarged partial view which shows the sprocket tooth profile shape and roller member by this invention corrected from the conventional sprocket tooth profile shape. チェーンのローラ部材が本発明によるスプロケットと噛み合う状態を示す正面部分図である。It is a front fragmentary view which shows the state which the roller member of a chain meshes with the sprocket by this invention. 8mmピッチの実際のローラチェーンとともに使用するように構成された本発明の一実施態様によるスプロケットの正面部分図である。1 is a partial front view of a sprocket according to one embodiment of the present invention configured for use with an actual roller chain with an 8 mm pitch. FIG.

符号の説明Explanation of symbols

50:(チェーン)ローラ部材
60:(スプロケット)歯元部
80: ピッチ円
90: 歯元半径
100:(スプロケット)歯
130: フランク面
140,160: クリアランス
170,180: リンク
50: (Chain) roller member 60: (Sprocket) tooth root part 80: Pitch circle 90: Root radius 100: (Sprocket) tooth 130: Frank surface 140, 160: Clearance 170, 180: Link

Claims (3)

ローラチェーンおよびこれと噛み合うスプロケットからなるローラチェーン・スプロケット組立体の設計方法であって、
前記ローラチェーンを構成する複数のローラ部材のローラ半径およびチェーンピッチ長を決定する工程と、
前記スプロケットのピッチ円を前記ローラ部材のローラ中心を通る円弧として決定し、前記ローラチェーンの前記各ローラ部材が前記スプロケットの各歯と噛み合う際の弦上下動量を決定する工程と、
前記スプロケットの各歯の歯元部を、前記ピッチ円上において隣り合う前記各歯の間の中点を中心とし、少なくとも前記ローラ半径および前記弦上下動量の和に等しい長さを半径とする円弧から構成する工程と、
を備えたローラチェーンおよびスプロケット組立体の設計方法。
A roller chain and sprocket assembly design method comprising a roller chain and a sprocket meshing with the roller chain,
Determining a roller radius and a chain pitch length of a plurality of roller members constituting the roller chain;
Determining the pitch circle of the sprocket as an arc passing through the roller center of the roller member, and determining the amount of vertical movement of the string when each roller member of the roller chain meshes with each tooth of the sprocket;
An arc having a root portion of each tooth of the sprocket centered at a midpoint between adjacent teeth on the pitch circle and having a radius equal to at least the sum of the roller radius and the chord vertical movement amount Comprising the steps of:
Of roller chain and sprocket assembly with
請求項1において、
前記弦上下動量は、ローラ部材がスプロケット中心線上に位置するときにスプロケット中心からスプロケット中心線と直交するチェーン中心線までの距離と、隣り合う二つのローラ部材がスプロケット中心線の回りに均等配置されているときにスプロケット中心からスプロケット中心線と直交するチェーン中心線までの距離との差により決定されている、
ことを特徴とするローラチェーンおよびスプロケット組立体の設計方法。
In claim 1,
When the roller member is positioned on the sprocket center line, the amount of vertical movement of the string is equal to the distance from the sprocket center to the chain center line orthogonal to the sprocket center line, and two adjacent roller members are arranged around the sprocket center line. Is determined by the difference between the sprocket center and the distance from the chain center line perpendicular to the sprocket center line,
A method for designing a roller chain and a sprocket assembly.
互いにピッチの異なる第1、第2のリンクを交互に組み合わせかつピンを介して回動可能に連結するとともに前記ピンにローラ部材を取り付けてなるローラチェーンと、これに噛み合うスプロケットとからなるローラチェーン・スプロケット組立体の設計方法であって、
前記ローラチェーンにおいて、前記ローラ部材のローラ半径を決定するとともに、前記第1のリンクの第1のピッチを決定し、前記第2のリンクの第2のピッチを、前記第1のピッチよりも大きな値として決定する工程と、
前記スプロケットのピッチ円および各歯のピッチを前記第1のピッチに対応した値に設定するとともに、前記ローラチェーンの前記ローラ部材が前記スプロケットの各歯と噛み合う際の弦上下動量を決定する工程と、
前記スプロケットの各歯の歯元部を、前記ピッチ円上において隣り合う前記各歯の間の中点を中心とし、少なくとも前記ローラ半径および前記弦上下動量の和に等しい長さを半径とする円弧から構成する工程と、
を備えたローラチェーンおよびスプロケット組立体の設計方法。
A roller chain comprising a roller chain in which first and second links having different pitches are alternately combined and rotatably connected via a pin, and a roller member is attached to the pin, and a sprocket meshing with the roller chain. A sprocket assembly design method comprising:
In the roller chain, the roller radius of the roller member is determined, the first pitch of the first link is determined, and the second pitch of the second link is larger than the first pitch. Determining as a value;
Setting the pitch circle of the sprocket and the pitch of each tooth to a value corresponding to the first pitch, and determining the amount of vertical movement of the string when the roller member of the roller chain meshes with each tooth of the sprocket; ,
An arc having a root portion of each tooth of the sprocket centered at a midpoint between adjacent teeth on the pitch circle and having a radius equal to at least the sum of the roller radius and the chord vertical movement amount Comprising the steps of:
Of roller chain and sprocket assembly with
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